SVG
SVG(Static Var Generator)指静止型动态无功补偿装置,可根据需求输出规定的无功。
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SVG(Static Var Generator)指静止型动态无功补偿装置,可根据需求输出规定的无功。
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逆变器的 SVG 功能,即发挥无功补偿装置的作用,向电网注入无功,可替代电站的 SVG 装置,节省装置成本以及 维护费用。
无功补偿 ,全称,是一种在电力供电系统中起提高电网的的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
电网输出的功率包括两部分 :一是:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;二是:消耗电能,但只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率(如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能)。
补偿无功功率,可以增加电网中的比例常数。
减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。
大多数光伏电站采用安装SVG无功补偿装置方案,由于SVG这种无功补偿调节装置对电压控制能力平滑、响应时间短,即使在欠电压的情况下,补偿能力也很强,能很好的改善光伏电站的性能,保障电能的质量,有效提高电网稳定性。
SVG型无功补偿装置是一种采用IGBT全控型有源型无功发生器,不再采用大容量电容器和电抗器,而是通过电力电子器件开关功能实现无功能量的转换,能动态发出和吸收无功功率,SVG功率模块是由多个IGBT元器件与电容器串并联而成的桥式电路,通过电抗器并联在电网上。电抗器能有效的抑制SVG开关电路产生的谐波,使SVG输出的无功功率无阶跃波动更加平滑,防止电流冲击发生故障。
SVG设备主要由连接电抗器(连接变压器)、启动装置、IGBT换流阀组和控制系统等部分构成。
● 连接电抗器:实现电气隔离,增加系统可靠性,抑制电流突变
● 启动装置:缓冲启动电路,减小并网冲击
● IGBT换流阀组:核心部件,实现功率实时变换
● 控制系统:实时采集电流电压信号,计算分析无功功率与电能质量
SVG已广泛应用于发输配电的各个环节,如新能源发电、电力系统、电气化铁道、城市轨道交通、机场、港口、冶金、化工等多个行业,相比于传统的补偿装置有以下优点:
● 响应速度快,SVG能有效的抑制电压波动闪变
● 低电压特性好,输出电流不受母线电压影响,能有效支撑母线电压
● 补偿性能好,无功功率双向可调,能快速调节无功输出,保证考核点功率因数达标
● 运行损耗小,由传统补偿装置相比,电力电子器件运行效率高,损耗小
● 谐波特性好,输出电压、电流谐波畸变率小
逆变器代替SVG的可行性
逆变器一端连接着光伏系统,一端连接着电网,作为光伏电站和电网的桥梁,对提高光伏电力的电网友好性,起着关键作用。根据光伏电站设计通常需要配置光伏电站并网容量的20%~30%的SVG 动态无功补偿装置用于并网点处功率因数的动态补偿调节。
目前并网型光伏逆变器有者大范围的功率因数调节和瞬时响应能力,因此针对逆变器代替SVG补偿装置的可行性做如下分析。
1. 补偿容量对比
根据光伏电站设计无功补偿配置要求,例10MW光伏电站,需配置无功补偿装置容量为2Mvar~3Mvar,则10MW光伏电站需配置光伏逆变器(HT225kW)约45台,单台逆变器的无功补偿量为±148.5kVar,逆变器总补偿无功量为6682.5kVar。逆变器的无功补偿量更大,调节裕量充足,从无功补偿容量方面可以替代SVG作用;逆变器具有的SVG功能,从响应时间也同样满足电网对电压动态响应的要求。
2. 运行可靠性分析
目前光伏电站使用的SVG是集中式调节补偿装置,通常SVG以10KV或35KV的电压等级接入,需要完备的保护装置及可靠的监控系统,若设备出现故障或检修时则SVG需退出运行,导致光伏电站无法调节无功补偿。
相比于SVG动态无功补偿设备,逆变器运行更可靠,即便单台或多台设备存在故障也不影响其他光伏阵列逆变器的补偿。对于光伏电站受环境因素影响的功率波动,逆变器分散补偿更加精准。
3. 运行能耗分析
首先大型地面电站的SVG由电抗器或变压器与电网连接,夜间光伏无出力时,SVG设备自身的空载损耗和光伏系统线路、升压变压器等设备的无功损耗可视为固定值,在夜间待机时SVG的能耗大于逆变器。
其次由于SVG由多个IGBT功率模块串联而成,设备发热量大,且IGBT功率模块对周边环境湿度、温度、粉尘、腐蚀性等要求比较高,需配置相应的大功率冷却除湿装置(工业空调或水冷),因此对于能耗的经济性方面逆变器存在一定的优势。
4. 设备安装对比
SVG动态无功补偿设备安装占地面积大且需要在开关站内留有开关出线柜,提高了相应的建设投资成本和运维成本。对比机SVG设备,逆变器有安装方便、占地面积小,故障率低且便于运维的优势。
5. 成本对比
SVG无功补偿装置一般为1.1倍长期运行的过载能力,1.1倍过载能力对光伏系统直流侧、升压设备、电缆等成本节省优势小。对比逆变器(HT225kW)有1.6倍以上超配能力,对于逆变器设备采购成本、交直流电缆成本节省优势明显。
所以并网逆变器无功补偿能力跟 SVG 集中无功补偿装置相比较具有一定的优越性,通过采取并网逆变器对 SVG 集中无功补偿装置替代,就能减少对于 SVG 设备采购的投资支出,同时节约设备运维成本,以及减少光伏升压站内占地面积。因此逆变器代替SVG动态无功补偿装置有十分显著的优势。